资源描述
2025-2026学年福建省莆田第四中学高三一模考试答案数学试题试卷
考生须知:
1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.高三珠海一模中,经抽样分析,全市理科数学成绩X近似服从正态分布,且.从中随机抽取参加此次考试的学生500名,估计理科数学成绩不低于110分的学生人数约为( )
A.40 B.60 C.80 D.100
2.若双曲线的离心率,则该双曲线的焦点到其渐近线的距离为( )
A. B.2 C. D.1
3.若向量,,则与共线的向量可以是( )
A. B. C. D.
4.已知复数和复数,则为
A. B. C. D.
5.在菱形中,,,,分别为,的中点,则( )
A. B. C.5 D.
6.如图,在正四棱柱中,,分别为的中点,异面直线与所成角的余弦值为,则( )
A.直线与直线异面,且 B.直线与直线共面,且
C.直线与直线异面,且 D.直线与直线共面,且
7.已知函数,若对于任意的,函数在内都有两个不同的零点,则实数的取值范围为( )
A. B. C. D.
8.上世纪末河南出土的以鹤的尺骨(翅骨)制成的“骨笛”(图1),充分展示了我国古代高超的音律艺术及先进的数学水平,也印证了我国古代音律与历法的密切联系.图2为骨笛测量“春(秋)分”,“夏(冬)至”的示意图,图3是某骨笛的部分测量数据(骨笛的弯曲忽略不计),夏至(或冬至)日光(当日正午太阳光线)与春秋分日光(当日正午太阳光线)的夹角等于黄赤交角.
由历法理论知,黄赤交角近1万年持续减小,其正切值及对应的年代如下表:
黄赤交角
正切值
0.439
0.444
0.450
0.455
0.461
年代
公元元年
公元前2000年
公元前4000年
公元前6000年
公元前8000年
根据以上信息,通过计算黄赤交角,可估计该骨笛的大致年代是( )
A.公元前2000年到公元元年 B.公元前4000年到公元前2000年
C.公元前6000年到公元前4000年 D.早于公元前6000年
9.天干地支,简称为干支,源自中国远古时代对天象的观测.“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”称为十天干,“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”称为十二地支.干支纪年法是天干和地支依次按固定的顺序相互配合组成,以此往复,60年为一个轮回.现从农历2000年至2019年共20个年份中任取2个年份,则这2个年份的天干或地支相同的概率为( )
A. B. C. D.
10.过抛物线的焦点F作两条互相垂直的弦AB,CD,设P为抛物线上的一动点,,若,则的最小值是( )
A.1 B.2 C.3 D.4
11.设全集U=R,集合,则( )
A.{x|-1 <x<4} B.{x|-4<x<1} C.{x|-1≤x≤4} D.{x|-4≤x≤1}
12.已知函数,则( )
A.函数在上单调递增 B.函数在上单调递减
C.函数图像关于对称 D.函数图像关于对称
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.我国古代名著《张丘建算经》中记载:“今有方锥下广二丈,高三丈,欲斩末为方亭;令上方六尺:问亭方几何?”大致意思是:有一个四棱锥下底边长为二丈,高三丈;现从上面截取一段,使之成为正四棱台状方亭,且四棱台的上底边长为六尺,则该正四棱台的高为________尺,体积是_______立方尺(注:1丈=10尺).
14.已知函数为偶函数,则_____.
15.的展开式中,若的奇数次幂的项的系数之和为32,则________.
16.已知向量,,,则__________.
三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17.(12分)记为数列的前项和,N.
(1)求;
(2)令,证明数列是等比数列,并求其前项和.
18.(12分)如图1,在等腰梯形中,两腰,底边,,,是的三等分点,是的中点.分别沿,将四边形和折起,使,重合于点,得到如图2所示的几何体.在图2中,,分别为,的中点.
(1)证明:平面.
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
19.(12分)已知数列中,a1=1,其前n项和为,且满足.
(1)求数列的通项公式;
(2)记,若数列为递增数列,求λ的取值范围.
20.(12分)已知椭圆的右焦点为,过点且与轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为,且与短轴两端点的连线相互垂直.
(1)求椭圆的方程;
(2)若圆上存在两点,,椭圆上存在两个点满足:三点共线,三点共线,且,求四边形面积的取值范围.
21.(12分)已知,,为正数,且,证明:
(1);
(2).
22.(10分)已知椭圆:的长半轴长为,点(为椭圆的离心率)在椭圆上.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)如图,为直线上任一点,过点椭圆上点处的切线为,,切点分别,,直线与直线,分别交于,两点,点,的纵坐标分别为,,求的值.
参考答案
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.D
【解析】
由正态分布的性质,根据题意,得到,求出概率,再由题中数据,即可求出结果.
【详解】
由题意,成绩X近似服从正态分布,
则正态分布曲线的对称轴为,
根据正态分布曲线的对称性,求得,
所以该市某校有500人中,估计该校数学成绩不低于110分的人数为人,
故选:.
本题考查正态分布的图象和性质,考查学生分析问题的能力,难度容易.
2.C
【解析】
根据双曲线的解析式及离心率,可求得的值;得渐近线方程后,由点到直线距离公式即可求解.
【详解】
双曲线的离心率,
则,,解得,所以焦点坐标为,
所以,
则双曲线渐近线方程为,即,
不妨取右焦点,则由点到直线距离公式可得,
故选:C.
本题考查了双曲线的几何性质及简单应用,渐近线方程的求法,点到直线距离公式的简单应用,属于基础题.
3.B
【解析】
先利用向量坐标运算求出向量,然后利用向量平行的条件判断即可.
【详解】
故选B
本题考查向量的坐标运算和向量平行的判定,属于基础题,在解题中要注意横坐标与横坐标对应,纵坐标与纵坐标对应,切不可错位.
4.C
【解析】
利用复数的三角形式的乘法运算法则即可得出.
【详解】
z1z2=(cos23°+isin23°)•(cos37°+isin37°)=cos60°+isin60°=.
故答案为C.
熟练掌握复数的三角形式的乘法运算法则是解题的关键,复数问题高考必考,常见考点有:点坐标和复数的对应关系,点的象限和复数的对应关系,复数的加减乘除运算,复数的模长的计算.
5.B
【解析】
据题意以菱形对角线交点为坐标原点建立平面直角坐标系,用坐标表示出,再根据坐标形式下向量的数量积运算计算出结果.
【详解】
设与交于点,以为原点,的方向为轴,的方向为轴,建立直角坐标系,
则,,,,,
所以.
故选:B.
本题考查建立平面直角坐标系解决向量的数量积问题,难度一般.长方形、正方形、菱形中的向量数量积问题,如果直接计算较麻烦可考虑用建系的方法求解.
6.B
【解析】
连接,,,,由正四棱柱的特征可知,再由平面的基本性质可知,直线与直线共面.,同理易得,由异面直线所成的角的定义可知,异面直线与所成角为,然后再利用余弦定理求解.
【详解】
如图所示:
连接,,,,由正方体的特征得,
所以直线与直线共面.
由正四棱柱的特征得,
所以异面直线与所成角为.
设,则,则,,,
由余弦定理,得.
故选:B
本题主要考查异面直线的定义及所成的角和平面的基本性质,还考查了推理论证和运算求解的能力,属于中档题.
7.D
【解析】
将原题等价转化为方程在内都有两个不同的根,先求导,可判断时,,是增函数;
当时,,是减函数.因此,再令,求导得,结合韦达定理可知,要满足题意,只能是存在零点,使得在有解,通过导数可判断当时,在上是增函数;当时,在上是减函数;则应满足,再结合,构造函数,求导即可求解;
【详解】
函数在内都有两个不同的零点,
等价于方程在内都有两个不同的根.
,所以当时,,是增函数;
当时,,是减函数.因此.
设,,
若在无解,则在上是单调函数,不合题意;所以在有解,且易知只能有一个解.
设其解为,当时,在上是增函数;
当时,在上是减函数.
因为,方程在内有两个不同的根,
所以,且.由,即,解得.
由,即,所以.
因为,所以,代入,得.
设,,所以在上是增函数,
而,由可得,得.
由在上是增函数,得.
综上所述,
故选:D.
本题考查由函数零点个数求解参数取值范围问题,构造函数法,导数法研究函数增减性与最值关系,转化与化归能力,属于难题
8.D
【解析】
先理解题意,然后根据题意建立平面几何图形,在利用三角函数的知识计算出冬至日光与春秋分日光的夹角,即黄赤交角,即可得到正确选项.
【详解】
解:由题意,可设冬至日光与垂直线夹角为,春秋分日光与垂直线夹角为,
则即为冬至日光与春秋分日光的夹角,即黄赤交角,
将图3近似画出如下平面几何图形:
则,,
.
,
估计该骨笛的大致年代早于公元前6000年.
故选:.
本题考查利用三角函数解决实际问题的能力,运用了两角和与差的正切公式,考查了转化思想,数学建模思想,以及数学运算能力,属中档题.
9.B
【解析】
利用古典概型概率计算方法分析出符合题意的基本事件个数,结合组合数的计算即可出求得概率.
【详解】
20个年份中天干相同的有10组(每组2个),地支相同的年份有8组(每组2个),从这20个年份中任取2个年份,则这2个年份的天干或地支相同的概率.
故选:B.
本小题主要考查古典概型的计算,考查组合数的计算,考查学生分析问题的能力,难度较易.
10.C
【解析】
设直线AB的方程为,代入得:,由根与系数的关系得,,从而得到,同理可得,再利用求得的值,当Q,P,M三点共线时,即可得答案.
【详解】
根据题意,可知抛物线的焦点为,则直线AB的斜率存在且不为0,
设直线AB的方程为,代入得:.
由根与系数的关系得,,
所以.
又直线CD的方程为,同理,
所以,
所以.故.过点P作PM垂直于准线,M为垂足,
则由抛物线的定义可得.
所以,当Q,P,M三点共线时,等号成立.
故选:C.
本题考查直线与抛物线的位置关系、焦半径公式的应用,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意取最值的条件.
11.C
【解析】
解一元二次不等式求得集合,由此求得
【详解】
由,解得或.
因为或,所以.
故选:C
本小题主要考查一元二次不等式的解法,考查集合补集的概念和运算,属于基础题.
12.C
【解析】
依题意可得,即函数图像关于对称,再求出函数的导函数,即可判断函数的单调性;
【详解】
解:由,
,所以函数图像关于对称,
又,在上不单调.
故正确的只有C,
故选:C
本题考查函数的对称性的判定,利用导数判断函数的单调性,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.21 3892
【解析】
根据题意画出图形,利用棱锥与棱台的结构特征求出正四棱台的高,再计算它的体积.
【详解】
如图所示:
正四棱锥P-A BCD的下底边长为二丈,即AB=20尺,高三丈,即PO=30尺,
截去一段后,得正四棱台ABCD-A'B'C'D',且上底边长为A'B'=6尺,
所以,
解得,
所以该正四棱台的体积是
,
故答案为:21;3892.
本题考查了棱锥与棱台的结构特征与应用问题,也考查了棱台的体积计算问题,属于中档题.
14.
【解析】
根据偶函数的定义列方程,化简求得的值.
【详解】
由于为偶函数,所以,
即,
即,
即,
即,即,即,即,所以.
故答案为:
本小题主要考查根据函数的奇偶性求参数,考查运算求解能力,属于中档题.
15.
【解析】
试题分析:由已知得,故的展开式中x的奇数次幂项分别为,,,,,其系数之和为,解得.
考点:二项式定理.
16.3
【解析】
由题意得,,再代入中,计算即可得答案.
【详解】
由题意可得,,
∴,解得,
∴.
故答案为:.
本题考查向量模的计算,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查运算求解能力,求解时注意向量数量积公式的运用.
三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17.(1);(2)证明见详解,
【解析】
(1)根据,可得,然后作差,可得结果.
(2)根据(1)的结论,用取代,得到新的式子,然后作差,可得结果,最后根据等比数列的前项和公式,可得结果.
【详解】
(1)由①,则②
②-①可得:
所以
(2)由(1)可知:③
则④
④-③可得:
则,且
令,则,
所以数列是首项为,公比为的等比数列
所以
本题主要考查递推公式以及之间的关系的应用,考验观察能力以及分析能力,属中档题.
18.(1)证明见解析 (2)
【解析】
(1)先证,再证,由可得平面 ,从而推出平面 ;(2) 建立空间直角坐标系,求出平面的法向量与,坐标代入线面角的正弦值公式即可得解.
【详解】
(1)证明:连接,,由图1知,四边形为菱形,且,
所以是正三角形,从而.
同理可证,,
所以平面.
又,所以平面,
因为平面,
所以平面平面.
易知,且为的中点,所以,
所以平面.
(2)解:由(1)可知,,且四边形为正方形.设的中点为,
以为原点,以,,所在直线分别为,,轴,建立空间直角坐标系,
则,,,,,
所以,,.
设平面的法向量为,
由得
取.
设直线与平面所成的角为,
所以,
所以直线与平面所成角的正弦值为.
本题考查线面垂直的证明,直线与平面所成的角,要求一定的空间想象能力、运算求解能力和推理论证能力,属于基础题.
19.(1)(2)
【解析】
(1)项和转换可得,继而得到,可得解;
(2)代入可得,由数列为递增数列可得,,令,可证明为递增数列,即,即得解
【详解】
(1)∵,
∴,
∴,
即,∴,
∴,
∴.
(2).
=2·-λ(2n+1).
∵数列为递增数列,
∴,即.
令,
即.
∴为递增数列,∴,
即的取值范围为.
本题考查了数列综合问题,考查了项和转换,数列的单调性,最值等知识点,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于较难题.
20.(1);(2)
【解析】
(1)又题意知,,及即可求得,从而得椭圆方程.
(2)分三种情况:直线斜率不存在时,的斜率为0时,的斜率存在且不为0时,设出直线方程,联立方程组,用韦达定理和弦长公式以及四边形的面积公式计算即可.
【详解】
(1)由焦点与短轴两端点的连线相互垂直及椭圆的对称性可知,,
∵过点且与轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为.
又,解得.
∴椭圆的方程为
(2)由(1)可知圆的方程为,
(i)当直线的斜率不存在时,直线的斜率为0,
此时
(ii)当直线的斜率为零时,.
(iii)当直线的斜率存在且不等于零时,设直线的方程为,
联立,得,
设的横坐标分别为,则.
所以,
(注:的长度也可以用点到直线的距离和勾股定理计算.)
由可得直线的方程为,联立椭圆的方程消去,
得
设的横坐标为,则.
.
综上,由(i)(ii)(ⅲ)得的取值范围是.
本题考查椭圆的标准方程与几何性质、直线与圆锥曲线的位置关系的应用问题,解答此类题目,通常利用的关系,确定椭圆方程是基础;通过联立直线方程与椭圆方程建立方程组,应用一元二次方程根与系数,得到目标函数解析式,运用函数知识求解;本题是难题.
21.(1)证明见解析;(2)证明见解析.
【解析】
(1)利用均值不等式即可求证;
(2)利用,结合,即可证明.
【详解】
(1)∵,同理有,,
∴.
(2)∵,∴.
同理有,.
∴
.
本题考查利用均值不等式证明不等式,涉及的妙用,属综合性中档题.
22.(1);(2).
【解析】
(1)因为点在椭圆上,所以,然后,利用,,得出,进而求解即可
(2)设点的坐标为,直线的方程为,直线的方程为,分别联立方程:和,利用韦达定理,再利用,,即可求出的值
【详解】
(1)由椭圆的长半轴长为,得.
因为点在椭圆上,所以.
又因为,,所以,
所以(舍)或.
故椭圆的标准方程为.
(2)设点的坐标为,直线的方程为,直线的方程为.
据得.
据题意,得,得,
同理,得,
所以.
又可求,得,,
所以
.
本题考查椭圆标准方程的求解以及联立方程求定值的问题,联立方程求定值的关键在于利用韦达定理进行消参,属于中档题
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